海马结构
海马解剖结构

AP室床通路 6齿状回分子层
PP穿通路
• 经颞叶中部做大脑半球的冠状切面,海马呈双重C环抱的外形,大C代表海马, 开口向腹内侧,小C代表齿状回,位于海马沟的背内侧,开口朝背侧
• 依据细胞形态及皮质发育的差源自,海马被分为CA1、CA2、CA3、CA4四个扇 形区
细胞类型 资料仅供参考,不当之处,请联系改正。
• 接受 – 内嗅皮质:谷氨酸、ENK – 隔区:Ach、GABA、 – 蓝斑:NA – 中缝核:5-HT – 腹侧被盖、黑质:DA
• 纤维分布 – Ach:遍布海马各区 – NA:门区、腔隙分子层 – ENK:齿状回
纤维联系资料仅供参考,不当之处,请联系改正。
• 内部神经环路
– 三突触回路:
1. 嗅区II及III层锥体细胞轴突 (形成穿通径路PP)-齿 状回分子层外2/3-颗粒细 胞树突树突棘;
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位
置
• 海马 (hippocampus, Ammon horn)
– 位于侧脑室下角底 及内侧壁,形状如 海马,全长约5cm, 呈一条镰状隆嵴
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外形
• 海马前端膨大称海马足 , 被2-3个浅沟分开,沟 间隆起称海马趾
• 海马表面被室管膜上皮 覆盖,下方有一层有髓 纤维称为海马槽(室 床),室床纤维沿海马 背内侧缘集中,形成纵 行白色扁带称海马伞
– 外侧份II层-齿状回分子 层2/3和CA1、CA3腔 隙分子层
– III层穿通纤维-CA1腔隙 分子层
• 对侧海马结构:CA3锥体细 胞-对侧海马CA1、CA3
• 乳头体:乳头体-齿状回通 路(抑制性传入)
• 脑干:蓝斑核、中锋核、腹 侧被盖-齿状回(多形细胞 层)
第五讲海马

海马结构的外形
海马的脑室面盖有室管膜,膜的深面 是一层白质,称为室床,也叫海马槽 alveus of hippocampus。海马槽的纤 维向内侧缘集中,形成纵行纤维束, 称为海马伞fimbria of hippocampus。 海马伞再向后进,续于穹隆脚。
海马和穹隆
侧 脑 室 ( 上 面 观 )
海海马马结 结构构的的皮皮质质构构造造
多形细胞层和其他皮质的同名层一样, 含有多种类型的细胞,其中有篮状细胞, 它的树突呈放射状,轴突伸入分子层; 变形的锥体细胞,轴突经海马槽进入海 马伞。
齿状回发出的纤维不超出海马结构的 范围。
海马结构的皮质构造
1. 传入纤维
1.1 内嗅区-海马、齿状回纤维(PP 通路)
锥体细胞的轴突发自细胞的基底部或底 树突,轴突进入海马槽,后进构成海马 伞。轴突在海马槽内还发出侧支,侧支 大部分返回分子层,终于邻近锥体细胞 的尖树突,部分终于多形细胞层。
1.4辐射层 stratum radiatum 由锥体
细胞尖树突和轴突的返回侧支组成,因 纤维排列规则呈放射状而得名。
海马结构的皮质构造
海马结构的外形
4.下托 subiculum 是海马与海马
旁回之间的过度区域。海马与齿 状回属于三层型皮质,而海马旁 回皮质是六层型,作为过度区域 的下托则从四层逐渐变成五层。
海马结构的皮质构造
1.海马皮质的构造
海马表面覆盖有一层室管膜和发达的脉 络丛。海马皮质属于古皮质,可区分为 三个基本层,即:分子层、锥体细胞层 和多形层。在室管膜之下,由浅入深 (由内向外),它们是:海马槽、多形 细胞层、锥体细胞层、辐射层、腔隙层 和分子层。
额前区皮质
广泛的新皮 质区
脑干网状 结构
海马结构及图

海马结构,希望有所帮助海马结构(hippocampal formation,HF)属于脑的边缘系统(1imbic system)中的重要结构,与学习、记忆、认知功能有关,尤其是短期记忆与空间记忆。
海马皮质从海马沟至侧脑室下角依次为分子层、锥体层和多形层。
齿状回也分三层:分子层、颗粒细胞层和多形层。
依据细胞形态、不同皮质区的发育差异以及纤维排列的不同,将海马分为4个区,即CAl、CA2、CA3、CA4区。
海马结构是大脑边缘系统的重要组成部分.在进化上是大脑的古皮质,位于大脑内侧面颞叶的内侧深部,左右对称。
一般认为海马结构由海马或称Ammon角、齿状回、下托及海马伞组成,结构比较复杂。
在功能和纤维联系上,不仅与嗅觉有关,更与内脏活动.情绪反应和性活动有密切关系。
细胞学研究表明,海马头部主要是由CAI区折叠而成,而CAI区对缺氧等损伤最为敏感,也被称为易损区,因此海马头部也是最易发生病变的部位。
海马结构由海马(hippoeampus)、齿状回(dentate gyrls)、下托(subiculum)和围绕胼胝体的海马残体(hippoeampal rudimerit)组成,其中海马为体积最大最主要的部分。
大脑海马(hippocampus)是位于脑颞叶内的一个部位的名称,人有两个海马,分别位于左右脑半球. 它是组成大脑边缘系统的一部分,担当着关于记忆以及空间定位的作用. 名字来源于这个部位的弯曲形状貌似海马(希腊语hippocampus).在阿兹海默病中,海马是首先受到损伤的区域; 表现症状为记忆力衰退以及方向知觉的丧失。
大脑缺氧(缺氧症)以及脑炎等也可导致海马损伤 .在动物解剖中, 海马属于脑的演化过程中最古老的一部分。
来源于旧皮质的海马在灵长类以及海洋生物中的鲸类中尤为明显。
虽然如此, 与进化树上相对年轻的大脑皮层相比灵长类动物尤其是人类的海马在端脑中只占很小的比例。
相对新皮质的发展海马的增长在灵长类动物中的重要作用是使得其脑容量显著增长。
海马结构

海马结构MARK(1)海马结构(hippocampal formation)包括海马(又称安蒙角cornu AmmonisCA)、下托、齿状回和围绕胼胝体形成一圈的海马残件。
齿状回至胼胝体压部,消失齿状外形,改称束状回,束状回向前上与覆盖胼胝体上面的深层灰质称灰被(又称胼胝体上回)相连续。
灰被中埋有一对纵纹,分别为内侧纵纹与外侧纵纹。
灰被与纵纹就是海马及其白质的残件。
它们向前经胼胝体膝与终板旁回连续。
海马(hippocampus)形如中药海马故名。
位于侧脑室下角底兼内侧壁,全长5 cm。
海马前端较膨大称海马足,它被2-3个浅沟分开,沟间隆起称海马趾。
海马是一条镰状隆嵴,自胼胝体压部向前到侧脑室的颞端。
海马至胼胝体压部时,从齿状回和海马旁回间翻出称Retzius回。
海马结构的位置海马表面被室管膜上皮覆盖。
室管膜上皮下面有一层有髓纤维称为海马槽(又称室床alveus)。
室床纤维沿海马背内侧缘集中,形成白色扁带称海马伞(fimbria of hippocampus),它自海马趾伸向压部,续于穹隆脚(crus of fomix)。
海马伞的游离缘直接延续于其上方的脉络丛,两者间隔以脉络裂。
海马结在下角的发育齿状回(dentate gyms)是一狭条皮质;由于血管进入被压成许多横沟呈齿状,故名。
它位于海马的内侧,介于海马沟与海马伞之间。
齿状回向前伸展至钩的切迹,在此急转弯,成光滑小束横过钩的下面,这横行段称齿状回尾。
齿状回尾将钩分成前部的前钩回,后部的边叶内回。
齿状回向后与束状回(fasciolar gyrus)相连。
在海马结构发育较好的颞中平面,作一个大脑半球的冠状切面,海马结构呈双重“C”形环抱的外形,大C锁住小C。
大C代表海马,它开口向腹内侧。
小C代表齿状回,位于海马沟的背内侧,开口朝向背侧。
海马沟的腹侧为下托(subiculum)。
海马结构的位置与安排,从发育过程来理解比较清楚。
在胚胎3个月,两个半球内侧壁上各显出一条纵行加厚部分称海马嵴(hippocampal ridge),这是海马结构的原基。
(医学课件)解剖-海马

05
海马的比较解剖学和进化
海马在脊椎动物中的比较解剖学
海马属于硬骨鱼纲
海马属于脊椎动物门,硬骨鱼 纲,海龙科,海马属。
形态特征
海马身体呈弯曲的管状,头部可 以伸缩,口鼻部分膨大,眼睛高 度近视,身体由多数环片组成, 有背鳍、臀鳍和胸鳍。
海马损伤与精神健康问题
海马损伤与记忆障碍
海马损伤会导致短期记忆和长期记忆的障碍,尤其是情节记忆的受损。
海马损伤与认知障碍
海马损伤可能导致认知障碍,包括注意力、反应时间、学习和执行功能的改变。
精神健康状况对海马的影响
抑郁症与海马体积减小
研究发现抑郁症患者的海马体积普遍较小,尤其是右侧海马 。
精神压力与海马神经元损伤
06
海马的生物地理分布和生态影响
海马在海洋生态系统中的角色
海洋生态系统的重要组成部分
海马是海洋生态系统中的一个关键物种,在食物链中处于中上层,同时也是 许多物种的猎物。
生物指示剂
海马对环境变化非常敏感,因此常常被用作生物指示剂,用于监测海洋生态 系统的健康状况和环境变化。
海马的生物地理分布
分布范围
海马在生物多样性中的地位
生物多样性的重要组成部分
海马是海洋生态系统中的重要组成部分,具有重要的生态功能。
特殊生态位
海马在海洋生态系统中占据特殊的生态位,主要以小型浮游生物为食,同时也可以利用周围的有机物残渣。
保护意义
随着海洋污染和过度捕捞等人为因素影响,海马也面临着生存威胁,因此保护海马对于维护海洋生态平衡和生物多样性具 有重要意义。
1
海马是脑内的一个内侧颞叶结构,与记忆、学 习、情感和空间认知等认知功能密切相关。
海马生物原理知识点总结

海马生物原理知识点总结海马的外形像一匹小马,其头部呈现出马的形状,尾巴则呈现出马的尾巴形状,因此得名海马。
海马的身体柔软而纤细,通常呈现出黄色、棕色或者绿色等颜色。
它们的眼睛独立于头部两侧,能够独立旋转,使其具有360度视野。
另外,海马的鼻子也非常灵敏,能够用于探测食物和其他海洋生物。
海马是一种贴生产卵的鱼类,雌性海马将卵交由雄性海马进行孵化。
雌性海马会在雄性海马的孵化袋中产卵,雄性海马随后会孵化卵并保护幼鱼直到它们长大。
海马通常生活在海底草丛中,栖息地丧失可能会导致其栖息地的丧失。
此外,海马还面临过度捕捞的威胁,主要用于传统中药、水族馆观赏和手工艺品制作。
为了保护海马,我们需要对其生物原理进行深入了解。
以下是关于海马生物原理的一些重要知识点:1. 解剖结构:海马的身体主要由头部、躯干和尾巴组成。
头部具有尖长的口吻和灵敏的鼻子,可以用于捕食和寻找食物。
海马的背部有一个小小的鳍翼,用于稳定姿势。
尾巴非常灵活,可以用于抓住海草和其他物体。
2. 呼吸系统:海马通过鳃呼吸,它们通常呼吸水中的氧气。
海马还具有一对小鳃孔,可以通过这些鳃孔进行气体交换。
这使其可以在水下生活并呼吸。
3. 消化系统:海马的消化系统包括口腔、胃、肠道和肝脏等器官。
海马主要以浮游生物和海底植物为食,通过口腔捕捉食物并通过肠胃消化吸收养分。
4. 繁殖系统:海马具有独特的繁殖方式,雄性海马会在腹部形成一个孵化袋,雌性海马会将卵交给雄性海马进行孵化。
孵化后的幼鱼会在孵化袋中生长,直到长大离开孵化袋。
5. 神经系统:海马的大脑相对于身体来说非常小,但神经系统高度发达,尤其是海马的大脑皮层。
这使其在觅食、逃避天敌和繁殖时具有出色的适应能力。
6. 运动系统:海马的鳍翼和尾巴使其在海水中非常灵活,能够在水下自如游动。
它们通常通过摆动尾巴来前进,同时利用鳍翼和背部小鳍来保持平衡。
7. 行为习性:海马是相对孤独的动物,它们通常会选择一个稳定的栖息地,并在草丛中建立自己的领地。
海马结构、扣带回

海马结构一.形态海马结构(hippocampal formation)包括海马(hippocampus)又称安蒙角(Ammon’s born),齿状回(dentate gyrus)和围绕胼胝体形成一圈的海马残件(灰被indusium grisem).齿状回随海马伞向后,至胼胝体压部,它与海马伞分开,改为束状回,束状回向前上与覆盖在胼胝体上面的灰质称胼胝体上回(ssupracallosal gyrus)(灰被)相连续,灰被中埋有一对纵纹,分别为内侧纵纹和外侧纵纹。
灰被与纵纹就是海马及其白质的残件,它们向前经胼胝体膝与胼胝体下回连续。
(一)海马海马形似中药海马,故得名。
其位于侧脑室下角的底和内侧壁,全长约5cm,前段较膨大,称海马角,他被2-3个浅沟分开,沟间隆起,称海马趾;海马表面被室管膜上皮覆盖,室管膜上皮下面一层有髓鞘纤维称室床,室床纤维沿海马背内侧缘集中,形成白色扁带称海马伞,构成穹窿系统的起始步,它自海马趾伸向压部,续于穹窿角。
海马内的细胞构筑分为三层,从海马裂到脑室依次为①分子层;②椎体细胞层;③多形层。
根据细胞形态和皮质区发育差异等特点,在横断面上海马又可分为CA1、CA2、CA3和CA4四个区。
CA4位于齿状回门内,内有大的椎体细胞;CA3有来自齿状回颗粒细胞的轴突(即苔状纤维);CA2内有少量轴突;CA1内含有小的椎体细胞。
(二)齿状回齿状回是一条灰皮质,由于血管进入形成沟而成齿状,故名。
它位于海马的内侧,海马裂与海马伞之间,齿状回向后与束装回相连,其前端抵海马回钩和海马回之间。
海马接受扣带回来的纤维经扣带直接或间接地终止于海马,从隔核发出的纤维经穹窿,海马伞终止于海马CA3、CA4区和齿状回。
一侧的海马也可经同侧海马伞,穹窿脚,通过海马联合投射至对侧的海马和齿状回,海马还可经室床通路接受内嗅区外侧份的传出纤维,这些纤维主要分布于CA1区和下托的深层,内侧份纤维则经穿通道、下托进入海马CA1-CA3斜角带核,在穹窿的行程中发出纤维至丘脑前核和板内核的吻部,部分纤维可向尾侧进入中脑被盖和中央灰质。
海马体的结构与功能解析

海马体的结构与功能解析海马体是大脑中一个重要的结构,被广泛研究以及与记忆和空间导航能力紧密相关。
本文将对海马体的结构和功能进行解析,并探讨其在人类认知过程中的重要性。
一、海马体的结构海马体位于大脑内侧颞叶中央,呈马蹄形,由海马回、海马旁回、海马尖三个主要区域组成。
海马回包含海马早期区、海马中部区和海马晚期区,沿着脑内侧弯曲延伸。
海马体的结构具有明显的分层结构,在显微镜下可看到独特的背侧区和腹侧区。
背侧区主要参与空间导航和理解地理环境,而腹侧区则更多与记忆编码和回忆能力有关。
二、海马体的功能1. 空间导航能力海马体在空间导航和地理环境认知中起着关键作用。
研究表明,海马体细胞能够编码和记忆空间的信息,并通过整合环境中的各种感觉输入来提供导航指引。
这一功能对于物种的生存和繁衍至关重要,也是人类在日常生活中定位和导航的基础。
2. 记忆的编码和回忆海马体也被认为是记忆编码和回忆的关键结构之一。
它可以将来自不同脑区的信息进行整合,形成记忆的稳定储存。
当我们经历某个事件或学习某个事物时,海马体会将相关的情境和信息编码为记忆,并在需要的时候帮助我们回忆起来。
3. 究竟为何海马体与记忆有着紧密联系呢?一个主要的原因是海马体与其他脑区之间存在着密切的联系。
海马体与皮质部分通过神经纤维束相连,形成了海马-皮质环路。
这使得海马体可以与其他脑区进行信息的传递和交流,从而实现记忆的编码和回忆。
三、海马体的损伤与疾病海马体损伤或疾病与记忆障碍密切相关。
例如,海马体受损会导致失忆症,如阿尔茨海默病等。
由于海马体对记忆的编码和回忆起到重要作用,其受损会影响到人们的记忆能力,导致短期记忆和长期记忆的障碍。
海马体还与其他精神疾病的发生和发展相关,如焦虑症、抑郁症等。
对海马体的损害或功能异常会导致这些疾病的症状加重或出现。
四、未来的研究方向海马体作为一个重要的脑区,在认知科学和神经科学领域得到了广泛的研究。
目前,关于海马体的功能仍有很多未解之谜。
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纤维联系
• 内部神经环路 – 三突触回路:
1. 嗅区II及III层锥体细胞轴 突(形成穿通径路PP)-齿 状回分子层外2/3-颗粒细 胞树突树突棘; 2. 颗粒细胞轴突苔藓纤维CA3透明层-锥体细胞顶树 突基部; 3. CA3锥体细胞轴突的 Schaffer侧枝-同侧CA1腔 隙层,终止于锥体细胞顶 端树突干。
传入纤维
• 隔区:隔-海马径路 • 内嗅区: – 内侧份II层-海马槽CA1腔隙分子层(室床 径路) – 外侧份II层-齿状回分 子层2/3和CA1、CA3腔 隙分子层 – III层穿通纤维-CA1腔 隙分子层 • 对侧海马结构:CA3锥体细 胞-对侧海马CA1、CA3 • 乳头体:乳头体-齿状回通 路(抑制性传入) • 脑干:蓝斑核、中锋核、腹 侧被盖-齿状回(多形细胞 层)
传出纤维
穹隆是海马传出的主要径路 • CA1区-伏核、尾壳核 • CA3区-双侧外侧隔核、同侧 CA1区、对侧CA1、CA3及齿 状回、外侧视前区、下丘脑 前份、中脑中央灰质吻部 • 部分下托-形成联合后穹隆乳头体 • 内嗅区皮质-旁嗅回、海马 旁回、扣带回、额叶、眶额 皮质、伏隔核、尾壳核
海马解剖结构
神经生物学系 施 静 2009.11.
位
• 海马(hippocampus, Ammon horn)
– 位于侧脑室下角底 及内侧壁,形状如 海马,全长约5cm, 呈一条镰状隆嵴
置
外
• 海马前端膨大称海马足 , 被2-3个浅沟分开,沟间 隆起称海马趾 • 海马表面被室管膜上皮 覆盖,下方有一层有髓 纤维称为海马槽(室 床),室床纤维沿海马 背内侧缘集中,形成纵 行白色扁带称海马伞 • 齿状回是一条窄的皮质, 由于许多血管进入而被 压成许多横沟成齿状
海马的化学解剖
• 固有 – 锥体细胞:谷氨酸、Ach – 颗粒细胞:谷氨酸、强啡肽 – 中间神经元:GABA、CCK、nNOS、VIP、SS • 接受 – 内嗅皮质:谷氨酸、ENK – 隔区:Ach、GABA、 – 蓝斑:NA – 中缝核:5-HT – 腹侧被盖、黑质:DA • 纤维分布 – Ach:遍布海马各区 – NA:门区、腔隙分子层 – ENK:齿状回
–
–
(三种突触之间都是兴奋 性氨基酸-形成兴奋性前馈 通路) CA3反向投射到齿状回分子 层-解释海马腹颞上回、旁嗅回、岛叶、扣 带回、眶额皮质 – 皮层下:杏仁复合体、屏状核、内侧隔核、下 丘脑后部的乳头体上区、前丘脑、丘脑中线核 群、腹侧被盖、蓝斑
形
海马分区:
3锥体层 4放射层 5腔隙分子层
海马与齿状回均属于古皮质3层结构:分子层、锥体细胞层(海 马)、颗粒细胞层(齿状回)
2始层 1室床
Sch Schaffer侧枝
Mf苔藓纤维 AP室床通路 PP穿通路
8颗粒层
7齿状回多形层
6齿状回分子层
• 经颞叶中部做大脑半球的冠状切面,海马呈双重C环抱的外形,大C代表海马, 开口向腹内侧,小C代表齿状回,位于海马沟的背内侧,开口朝背侧 • 依据细胞形态及皮质发育的差异,海马被分为CA1、CA2、CA3、CA4四个扇形区
细胞类型
• 锥体细胞或颗 粒细胞 • 中间神经元 (5%-8%):篮 细胞、腔隙分 子层中间神经 元、吊灯样细 胞 • 门区细胞:苔 藓细胞
锥体细胞示意图
• 胞体长径20-30uM。短径1020uM。CA1区排列2-3层,CA3区 的细胞数是CA1区的1.5-2.0倍, 排列疏松,最多可达10层。 • 树突与苔藓纤维形成突触,构 成透明层 • CA2区细胞排列最紧密,但不与 苔藓纤维形成突触,只接受下 丘脑乳头上区的传入纤维 • 轴突由海马伞经穹窿进入隔区, 并经穹窿连合投射到对侧CA1、 CA3区